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某钝感电底火电磁环境适应性模拟研究及结构优化设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第13-20页
    1.1 研究背景及意义第13页
    1.2 半导体桥火工品国内外研究现状第13-18页
        1.2.1 SCB技术发展情况第13-15页
        1.2.2 SCB火工品作用过程理论模拟国内外研究现状第15-16页
        1.2.3 电磁环境对电火工品的作用国内外研究现状第16-18页
    1.3 论文主要研究工作第18-20页
2 SCB点火器件有限元电-热仿真模拟第20-43页
    2.1 有限元分析及基本流程第20-23页
        2.1.1 有限元热分析第20-21页
        2.1.2 物理过程与基本假设第21页
        2.1.3 仿真模型的建立第21页
        2.1.4 定义单元类型和材料属性以及网格划分第21-22页
        2.1.5 求解与后处理第22-23页
    2.2 电磁能量对器件的作用过程分析第23-24页
        2.2.1 连续电磁波作用过程分析第23页
        2.2.2 静电作用过程分析第23-24页
    2.3 定电流作用下电热仿真第24-28页
        2.3.1 仿真结果与分析第24-28页
    2.4 静电放电作用下电热仿真第28-33页
        2.4.1 串联电阻为5000Ω仿真结果与分析第28-32页
        2.4.2 串联电阻为500Ω仿真结果与分析第32-33页
    2.5 不同因素对点火器件电磁环境适应性的影响规律第33-41页
        2.5.1 药剂对点火器件电磁环境适应性的影响规律第33-35页
        2.5.2 环境温度对点火器件电磁环境适应性的影响规律第35-36页
        2.5.3 绝缘垫片材料对点火器件电磁环境适应性的影响规律第36-38页
        2.5.4 结构对点火器件电磁环境适应性的影响规律第38-41页
    2.6 本章小结第41-43页
3 SCB点火器件在电磁环境中桥区温升过程数值模拟第43-56页
    3.1 数值仿真模型第43-44页
        3.1.1 物理模型第43页
        3.1.2 数学模型第43-44页
    3.2 恒电流作用下数值模拟分析第44-47页
        3.2.1 计算与分析第45-47页
    3.3 静电作用下数值模拟分析第47-50页
        3.3.1 计算与分析第47-50页
    3.4 不同因素对桥区升温的影响规律第50-54页
        3.4.1 散热系数对桥体温升过程的影响规律第50-52页
        3.4.2 环境温度对桥体温升过程的影响规律第52-53页
        3.4.3 桥体质量对桥体温升过程的影响规律第53-54页
    3.5 本章小结第54-56页
4 SCB点火器件结构设计第56-60页
    4.1 结构参数的选择第56-59页
        4.1.1 绝缘垫片材料的选择第56-57页
        4.1.2 药剂的选择第57页
        4.1.3 结构的选择第57-59页
    4.2 本章小结第59-60页
5 SCB点火器件恒流安全性实验研究第60-70页
    5.1 实验原理及样品第60-61页
    5.2 恒流感度试验第61-62页
        5.2.1 恒流感度试验数据第61-62页
    5.3 1A1W5min不发火实验第62-65页
        5.3.1 1A1W5min不发火实验结果与分析第62-63页
        5.3.2 1A1W5min不发火实验对火工品电爆性能的影响第63-65页
    5.4 红外测温实验第65-69页
        5.4.1 实验线路及仪器设备第65页
        5.4.2 恒流作用下桥区温度变化规律的研究第65-69页
    5.5 本章小结第69-70页
6 SCB点火器件电磁环境实验研究第70-77页
    6.1 点火器件射频注入实验第70-74页
        6.1.1 敏感频率的选择第71-73页
        6.1.2 定功率条件下的射频注入实验第73-74页
    6.2 GTEM电场辐照实验第74-76页
    6.3 本章小结第76-77页
7 全文总结第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
附录第83页

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